[发明专利]一种能源互联网用户设备即插即用的方法及装置有效
申请号: | 201710822514.9 | 申请日: | 2017-09-13 |
公开(公告)号: | CN107482629B | 公开(公告)日: | 2019-08-09 |
发明(设计)人: | 曹军威;明阳阳;胡俊峰;谢挺;郭明星;梅东升;陈裕兴 | 申请(专利权)人: | 清华大学;北京智中能源互联网研究院有限公司;北京能源集团有限责任公司 |
主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00;H04B3/54;H02J13/00 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;吴欢燕 |
地址: | 100084 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能源 互联网 用户 设备 即插即用 方法 装置 | ||
1.一种能源互联网用户设备即插即用的方法,其特征在于,包括:
S1,当接收到能源网络侧设备发送的能源消费设备接入消息时,对所述能源消费设备进行远程属性测试,其中,所述能源消费设备与能源网络侧设备之间基于电力线进行通信;
S2,基于所述远程属性测试的结果,对所述能源网络侧设备的相关接口进行配置,配置成功后,开始电能传输;
S3,对所述能源消费设备、能源网络侧设备、能源传输线路和通信线路的运行状态进行远程监控;
所述步骤S3还包括:
在远程监控过程中,当所述能源消费设备或能源网络侧设备的状态出现异常或者电能质量出现大幅波动时,关闭与所述能源网络侧设备相连的能源供应开关,同时保持通信线路连接,或者,智能控制所述能源网络侧设备的运行状态和运行参数;
其中,所述能源网络侧设备为能源互联网边缘的网络设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中对所述能源消费设备进行远程属性测试的步骤进一步包括:
利用能源互联网通信网络模块链路,测试所述能源消费设备的电能传输格式和质量要求,并测试所述能源消费设备是否为可中断设备。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤S2中基于所述远程属性测试结果,对所述能源网络侧设备的相关接口进行配置的步骤进一步包括:
基于测得的所述能源消费设备的电能传输格式和质量要求,对所述能源网络侧设备的相关接口进行配置,并为所述能源消费设备选择相应的设备驱动程序和运行控制策略进行安装。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述设备驱动程序和运行控制策略预先存储在能源消费设备或能源网络侧设备中,或者,所述设备驱动程序和运行控制策略由控制中心实时下发。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S3还包括:
若测得所述能源消费设备为可中断设备,当能源供应紧张时,断开与所述能源网络侧设备相连的能源供应开关,或者使所述能源网络侧设备降低能源供应量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S3之后,还包括:
当接收到能源消费设备发送的断开请求命令时,对所述断开请求命令进行确认;
在确认无误后,向所述能源网络侧设备发送断开信号,使与所述能源网络侧设备相连的能源供应开关先断开,再断开与所述能源消费设备之间的通信连接,并将断开的相关动作和操作状态进行记录;
其中,所述能源消费设备在接收到用户通过脉冲触发发送的退出信号时,对自身运行状态进行检查,当确定本阶段的电能传输过程完成后,利用能源互联网通信网络模块链路,向控制中心发送断开请求命令。
7.一种能源互联网用户设备即插即用的装置,其特征在于,包括:
属性测试模块,用于当接收到能源网络侧设备发送的能源消费设备接入消息时,对所述能源消费设备进行远程属性测试,其中,所述能源消费设备与能源网络侧设备之间基于电力线进行通信;
配置模块,用于基于所述远程属性测试的结果,对所述能源网络侧设备的相关接口进行配置,配置成功后,开始电能传输;
还包括:
监控模块,对所述能源消费设备、能源网络侧设备、能源传输线路和通信线路的运行状态进行远程监控;
其中,所述监控模块还用于:
在远程监控过程中,当所述能源消费设备或能源网络侧设备的状态出现异常或者电能质量出现大幅波动时,断开与所述能源网络侧设备相连的能源供应开关,同时保持通信线路连接,或者,智能控制所述能源网络侧设备的运行状态和运行参数。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:
断开请求确认模块,用于当接收到能源消费设备发送的断开请求命令时,对所述断开请求命令进行确认;
断开模块,用于在确认无误后,向所述能源网络侧设备发送断开信号,使与所述能源网络侧设备相连的能源供应开关先断开,再断开与所述能源消费设备之间的通信连接,并将断开的相关动作和操作状态进行记录。
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